JPH01501670A - 像送受信システム - Google Patents
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Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるため要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
像送受信システム
主ル肪j■
本発明の分野は、テレビジョン送像機及び受像機システムに関し、より一般的に
は電気的な送像及び受像機システムに関する。
主lユ企!員
テレビジョンは、広範な地理的適応性を有する若干の標準方式に従って発展して
来た。勿論、これは、数に制限のある規定された情報チャンネルを通して通信す
る送像機システムと受像機システムとの間に両立性を持たせるという目的を達成
するために必要であった。
例えば、NTSC(ナショナル・テレビジョン・システム委員会)標準方式は1
941年に合衆国において決定された。この標準方式においては、ある画の全フ
レームをカバーするためには525本の水平情報線(各々262.5木の線の2
フイールドからなる)の送受信を必要とする。2つのフィールドは飛越走査され
る。即ち、奇数番号線がフレームの第1フイールドとして順次伝送され、次で偶
数番号線がそのフレームの第2フイールドとして順次伝送され、次に奇数番号線
が再び順次伝送される等々と進行する。各フィールドは1760秒(カラーテレ
ビシランにあっては1 / 59.9秒)で伝送され、従って全フレームは1/
30秒(カラーテレビジョンにおいてはや\遅い)で伝送されるが、これはフィ
ールドが受信されそれらの内容が変化する際に発生するちらつきを排除乃至は最
小にするために採用されているのである。
更にNTSC標準方式においては、本質的に各水平線に沿う情報の量(実際には
発生可能な変化数)を決定するチャンネル帯域中は、線に沿う明暗変化に対して
約4.2 MHzに設定され、そのチャンネルに対する合計帯域中割当ては6
MHzに設定されている。
6 MHz内のこの附加的な能力は、音声の伝送及び明暗変化情報の強さの補足
(その情報を搬送する信号の残留下側側波帯を通して)の用に供せられる。19
53年に至って、その当時施行されていたNTSC標準方式を変更して同じ6
M)lzチャンネル内でカラーの送受信を可能ならしめる能力が与えられ、現在
では合衆国及び他のNTSC諸国内で施行されている。
勿論、NTSCシステムの空間解像力はあるフレーム内の水平走査線の数(垂直
方向における解像力を表わす)、及び各水平走査線に沿う変化能力(帯域中の制
約によって制限される)によって決定されて来た。
垂直方向を考えよう、垂直解像力の程度を考える出発点は、画フレームの525
走査線分割である。しかし、これらの走査線の中の42木に沿う情報は受像管上
に像を発生する上で非活動的であり、管下部における像走査の終了から管上部に
おける走査再開までの“垂直帰線期間”として保留されている。この期間は、若
干のタイミング面、走査の戻り、及び試験信号及び緻密な文字サービスの如き非
像データの伝送等に使用される。従って垂直解像力の尺度は483本の活動走査
線から導びかれた483に低下せしめられる0種々の組織的制限、及び包含され
るエレクトロニクス並びに人間の視覚システムの故に、実際の垂直方向における
典型的な観測可能な解像力(テストパターンウェッジによって観測可能)は、一
般に約330本に等しくなる。
NTSC標準方式の水平方向の解像力に関しては、525本の水平走査線の垂直
出発点及びカラーにおける2つの飛越走査フィールドの各フィールドの1159
.94秒のタイミングを考慮すれ可能であることが計算できる。走査線当りのこ
の時間利用率を、明暗変化を表わすのに利用可能な4.211Hzの帯域中(即
ち4.2サイクル/マイクロ秒)と合せて考えれば、毎走査線約267.12サ
イクルと計算することができる。
テレビジョンの目的においては、水平走査線に沿う明暗変化に対する能力の正当
な尺度は、ある走査線の時間内に収納できる半サイクルの数、即ち約534であ
る。これは、垂直解像力のフレーム出発点当り525本の水平走査線にかなり対
比される。しかし、走査線当り利用可能な時間の一部は、走査線の開始タイミン
グ(走査線の同期)を制御する信号、及び走査線に沿う像走査を開始前に“落着
かせる′ように制御するために含まれるエレクトロニク回路のために必要である
。その結果、各走査線において利用可能な63.6マイクロ秒の中の約52.5
マイクロ秒だけがスクリーン上に表示されることになる。これは約440の半サ
イクルに一致する。
高さH及び巾Wを有する受像管スクリーンに対してこれらの数、即ち垂直に関す
る483及び水平に関する440を用いると、便宜的に垂直解像度は(1/48
3)XH及び水平解像度は(1/440)×Wとしてめることができる0合衆国
及び多くの他の諸国においては、Hに対するWの比である′横縦比°は一般に4
:3に設定されている。
NTSC標準方式以外の標準方式を用いている世界の諸国においても対比できる
情況が存在している。即ち、使用している水平走査線の数及びチャンネル当り利
用可能な帯域中に依存して、これらの方式は一般にその方式において実現される
解像力に関して11位の限界を存している。換言すれば、NTSC及び他の方式
は送像及び受像において提供される細部描写の程度に関して若干の仮定及び制限
が混入されているのである。
NTSC標準方式及び種々の国における他の標準方式は、これらの諸国における
同一の、広く行きわたったテレビジョン方式の基本を与えて来た。これらはまた
、例えば採用された標準方式に適合するテレビジョン受像機を公開することによ
る如く、多額の投資の基礎でもあった。従って、解像力が温かに高い方式のため
の技術的能力は発展して来たが、例えば受像機内に組込まれている“基本回路°
が高解像力方式の採用を極めて困難ならしめている。
例えば、像を限定するために活動的な水平走査線が約1,030本、チャンネル
帯域中が30MHz、横縦比が16:9.2つの飛越走査フィールドを毎秒60
フイールドで送信する高解像力方式の形状が近年多くの積極的な関心を集めてい
る。しかし、例えばNTSC標準方式及び同標準方式に基いて設置された受像機
設備の拘束内で、この方式に接近しようとする如何なる企図も実行不能である0
以上のように、高解像力テレビジョンに向って動こうとする要望は確かに存在し
ているが、新しい高解像力方式の開発は要求されるものからは程遠く、実際には
合衆国の如き国内で広く行きわたっている基準上での高解像力に向っている。N
単に云えば、これらの高解像力方式は、多額の経済的投資の基となっている充分
に根深い標準方式に相反するものである高解像力に対する要望に取組む若干の極
めて制限された方法が充分な研究及び努力の対象であった0例えば、数483で
表わされる実効垂直解像力を約330まで低下させる若干の要因が注目された。
これら要因の1つは、2つの飛越走査されるフィールド方式の使用である。この
問題に取組むために、送信された情報を受像機内に記憶することによって、その
受信には無関係なレートで表示させることができる0例えば、これを必ずしも飛
越走査方式で表示させる必要はなく、例えば毎秒30フレームよりも早いレート
(通常より多く反覆して更新される表示)で表示させることが可能である。この
方法は、垂直解像力を25%の範囲内で増大させる能力を呈することが分った。
勿論、チャンネル帯域中によって制限される水平解像力が影響されることはない
。
送像により多くの情報(より高い解像力)を組入れ得るように、例えば付加的な
チャンネルを送像に供用する考えも提唱されている。勿論この方法は、所望の結
果を達成するするために貴重な帯域中を使用するという疑いのない欠点を存して
いる。別個の2つの番組と、より良い画面の1つの番組の何れを受信するだろう
か?それにも拘わらず、記憶技術及び付加的チャンネルを用いた上述の方法は例
えばNTSC標準方式と両立可能であり、また同様にこれらの方法はNTSC標
準方式とは異なるが類似する標準方式を有する世界の領域において実用可能であ
る。
上述の1.030本の走査線のような直接的な高解像力方式の全面採用をもたら
そうとする試みは、現行の標準方式と両立性が無いという欠点を有している。他
の高解像力方式は、現行標準方式と両立不可能ではあるけれどもその両立不可能
の程度は“低い°。
例えば、NHKミューズ方式として知られる1つの方式は、時間解像力が低い(
ある時間内の変化が少ない)割には帰線中により多(の空間解像力(より多くの
空間細部描写)を与える。このようにするために、この方式では垂直期間中に送
信機から運動の量を表わす運動ベクトルを送信して高空間解像力と高時間解像力
との間の切替を制御する(送信される運動ベクトルはそのような切替が望ましい
ものであることを表わす)。
種々の特定の前景技術を説明しよう、ソンガーの合衆国特許4.589,012
号は、水平走査中により多くの垂直領域をカバーするために、普通の走査線を正
弦波状に振動させている。振動周波数が通常のNTSC帯域巾を超えることが好
ましいと述べられている。従って、実際には通常のNTSCチャンネルを通して
送信を行う場合には振動運動からの情報は濾波されることになろう。
充分な帯域中のチャンネルを通せば、この振動運動はより多くの垂直情報を供給
し、従って垂直解像力はより高くなる。しかし、この特許で種々言及されている
にも拘わらず、この特許に示された走査の形状から水平情報及び解像力の増加を
得ることはできない、また、例えば、対象の水平縁、即ち水平像線に関して送信
される信号を普通の走査を行う受像機によって受信すると点線として表示される
。このソンガーの特許においては、その中で述べられている如く、振動走査のた
めに付加的なチャンネル帯域中を設けることが好ましいのである。
ツーロンの合衆国特許2,479,880号、同2,940,005号及び同3
.065,294号も、少なくとも部分的に種々の走査技術を目指している。
即ち、ツーロンは表面領域の形態を限定する方法を採用し、これらの領域のパタ
ーンに従って探査、送信、受信及び表示を行っている。これらの形態は、ツーロ
ンによれば、直角形態である。
例えば、ツーロンの上記特許2,479.880号において1つのパターンを作
るには、実質的に2つの飛越垂直フィールドを得るために水平領域を1つ置きに
飛ばす必要がある。別の変形例では水平領域を1つ置きに飛ばすのであるが、市
松模様の飛越式パターンを得るために隣接する線間をずらせである。この技術を
より端の点まで維持し、また別の例として16個の表面領域のブロックを限定し
、これらの各ブロックの対応領域に1乃至160番号が附されている。これらの
ブロックは、先ず番号1の全領域を探査し、次で番号2の全てを探査し、・・・
・・・等々により埋めて行(ことができる。
また走査用電子ビームを1つの表面領域から別の表面領域まで跳躍する間はぼ遮
断させる技術も取入れられており、それによって眼で走査パターンを追うことが
より困難になり、望ましい結果が得られる。
ツーロンの前記特許2,940.005号及び同3,065.294号において
は、番号を附した表面領域の異なるブロック毎に異なる順序で番号付領域を追う
技術を目指している0例えば、4表面領域のブロックを考え、これらのブロック
の水平群に沿って運動するものとすれば、番号1.2.3及び4領域は異なるブ
ロック内の異なる表面領域に適用することができる。
これら後者の2特許は、カラーに上述の技術を通用することにも大きな関心を寄
せている。明らかに、これを適用するには、異なるカラー螢光体領域及び送受像
時のそれらの探査順序を考慮する必要がある。更に、異なる時間に追う順序を変
化させる可能性として送像をスクランブルする方法が考えられる。このようにす
ると、探査順序に関する情報を持たない受像機はスクランブルされた信号を受信
することになる。これは、それらを受信することを望まない人達に伝送の秘密を
与える。
トイチェの合衆国特許3,309.461号、及び1973年1月販I EEE
)−ンザクシッンズ・オン・コミュニケーションズCow。
21巻第1号65〜75ページに所載のS、トイチェの論文1擬位無作為ドツト
走査を用いた視覚表示”は、ツーロンの特許とのある関係を示している。
トイチェの論文は、フィールドにおいて走査される例えばドツトを、あたかも無
作為に走査されるが如くに現わそうとする(勿論このようなことが真に生ずるこ
とはない)ことを目指している。
これを“擬像無作為”走査と呼ぶ、擬像無作為走査の“ハイブリッド”も説明さ
れている。ハイブリッド方式は擬像無作為方式よりも若干無作為性が少ない0両
方式は本質的に特別な機器に向けられたものとして示されており、狭いチャンネ
ル帯域中を与えるためにフィールドの遅い繰返しレートを可能ならしめている。
擬似無作為技術は、種々の形状の方形波を加算することによって送像機及び受像
機における電子ビームによる走査のための信号を誘導する。ハイブリッド技術で
は、テレビジョン鋸歯状走査信号と類似の基本的粗信号を使用し、この粗信号に
三角形を混合した信号を加算する。この和信号はレベル領域によって断続した鋸
歯状信号となる0次でこの信号に付加的な形状の方形波信号が加算すれる。を子
ビームはレベル信号領域においてゲートすることができ、それ以外では遮断され
続ける。
“擬像の°無作為性をめる試みは、1つのフレームを得るために反覆して走査さ
れるフィールド内のドツトの順序に何等の規則性も与えないようにすることであ
る。
トイチェの特許は、一般的にはトイチェの論文と同じ目的を目指している。この
特許は、基本的考え方が、各フィールド毎にスクリーンの小さい部分のために多
数組のドツトの1つを見掛は上無作為に選択することにあることを強調している
。勿論、ドツトを含むこれらのスクリーン部分はツーロンの表面領域のブロック
に関係づけられている。この特許においてトイチェは、これらのスクリーン部分
を方形酸は矩形にする必要がないことを注記している(第23図〜第27図参照
)。
1983年、ニューヨーク、スカースデール、SMPTE、豆米企旦i左里豊、
57〜71ページに所載のB、ウエンドランドの論文°高画質を存する拡大され
た解像力テレビジ;ン°には、進展した現今のテレビジョン標準方式の下で高解
像度技術の長所を往かすことの困難性に関する若干の認識及び問題が記されてい
る。この説明の途中でウエンドランドは明らかに表示信号の記憶の考えを取入れ
ており、従ってこれらは読込まれるレートとは異なるレートで読出すことが可能
であり、また見掛は工高解像度情報のフィールドをずらすために時間的に重ねる
(信号を時間的に混交させる)技術をも取入れている。明らかに、・直角・と名
付ケラれたこれらのフィールドは、フィールドの1つの走査線上のサンプル点か
らそのフィールドの下方にある次の走査線上のサンプル点まで移動し、次で最初
の走査線上の次の水平サンプル点まで斜めに上って戻ることによってサンプルす
ることが可能である。
明らかにこれらの技術は、低解像力として先に採用されている標準時間フレーム
内において高い垂直解像度情報を得ようとするものである。
ウエンドランドは彼の技術の皆景の一部として、表示領域の細部描写に関する解
像度と時間的な解像度との間で取捨選択される若干の領域に関心を寄せている。
即ち、表示は、それが適切であると考えられる場合に時間解像度を高め(例えば
、あるフレーム時間の間2つの飛越走査フィールドを供給する)、またそれが適
切である場合には表示領域の解像度を(あるフレームの時間の間飛越走査を行う
ことなく順次走査線として)高めることができる。
一方或は他方が適切である場合を考えるに当って、ウエンドランドは、1つのフ
レームから次のフレームまでの2つの表面分割よりも大きい運動を基礎とするト
リガのようなフレーム間の運動量を考えることを提唱している。因みにウエンド
ランドの考え方は、他の技術が垂直方向の解像度を高めようとしているのに対し
て、水平方向の解像度を増大させるメカニズムに集束しているために、明らかに
帯域中を広げることになる。
ナカシマ等の合衆国特許2.093.157号は、連続的に走査される線はより
不連続な走査線に対して不愉快であることを示している。
前述の如く、これはツーロン及びドイチュが行った検討で充分に認識されている
ことである。
本明細書は、低空間解像力テレビジョンのために採用されている根深い要求を有
する情況の中に高空間解像力テレビジョンを組入れることを理解し易く、且つ実
際的に説明する。これらの要求は、例えば、送像されるテレビジョンの信号及び
チャンネルに対する要求の中ムこ、また設置される低解像力受像機への多額の出
資の中に具体化されている0本発明は低解像力受像機の有用性を留保しつつ、ま
た充分に保護されたテレビジョン信号要求を実質的に遵守しつつ送像機及び受像
機に高解像能力を与える。
これを達成するために、本発明の送像システムは、低解像力受像機のために既に
採用されている走査位置配列の複数の異なる走査位置変化に従って走査する。低
解像力受像機システム用送像機システムからの信号と同一の信号を受信できるが
、それらを高空間解像力で表示する高解像力受像機システムにおける走査は送像
機システムの走査と一致する。
また高空間解像力受像機システムは、若干の技術に従って、低時間解像力を有す
る高空間解像力と、高時間解像力を有する低空間解像力との間で切替可能である
。これらの技術には、走査位置の空間群を設けること、及び若干の環境において
はある群の複数のメンバーのための表示情報をその群の変化の程度が重大な1つ
のメンバーのための表示情報に一致させるように変化させることを含む。
上述の情況の中で空間解像力を高める能力を与えるために、本発明は異なる走査
位置変化を与え、全体として横方向に伸びる直線に沿う三角形状の連続走査位置
群を形成させている。これらの三角形状は、上記の線に沿って交互に反対方向に
配向されている形状の底辺を有している。
例えば、テレビジョンのためのNTSC標準方式が充分に根づいている合衆国に
おいて、この標準方式の要求を実質的に遵守することが可能である。
生見里生胆1
本発明によれば、テレビジョン送像機システムは、相対的に高い空間解像力のテ
レビジョン受像機システム及び相対的に低い空間解像力のテレビジョン受像機シ
ステムのための映像信号の発生及び送像を同時に行う、送像機システムは:受像
機へ送像する像を確立する撮像装R:低解像力受像機のための走査位置配列の複
数の異なる走査位置変化(これらの異なる走査位置変化は実質的に高解像力受像
機のための走査位置配列に一致する)を走査する撮像装置用走査装置;及び複数
の異なる走査位置変化の映像撮像信号(これらの信号は実質的に高解像力受像機
のための対応走査位置配列を循還的に限定し、また同時に低解像力受像機のため
の走査位置配列を反覆して限定する)を発生して送像する装置を含む。
本発明の送像機の他の面によれば、電気的映像送像システムは:送像する像を確
立する撮像装置;及び実質的に直線上の走査位置配列の複数の異なる走査位置変
化を電子的に走査する撮像装置のための装置を含み、上記複数の異なる走査位置
変化は実質的に直線に沿う実質的に三角形状の連続走査位置群を形成する。これ
らの三角形状は、この実質的に直線に沿って交互に実質的に反対方向に配向され
た形状の底辺を有している。
本発明の上述の、及び他の面によるテレビジラン送像機システム実施例における
走査装置は:相対的に低い解像力の受像機システムのための走査に対して連続左
向き走査走行、及び上向き及び下向きの交互走査走行を発生して複数の異なる走
査位置変化の第1の位置変化を与える走査装置のための装置;相対的に低い解像
力の受像機システムに対して連続右向き走査走行、及び位置変化の第1の走査に
対して実質的に180°の位相差を有する上向き及び下向きの交互走査走行を発
生して複数の異なる走査位置変化の第2の位置変化を与える走査装置のための装
置;及び相対的に低い解像力の受像機システムのための走査に対して上向き及び
下向きの交互走査走行を発生して複数の異なる走査位置変化の第3の位置変化を
与える走査装置のための装置を含む、更に:複数の異なる走査位置変化のための
映像撮像信号はNTSC標準方式によるチャンネルを通して送像するために実質
的にNTSC標準方式に準拠しており;送像機システムの走査装置は、複数の異
なる走査位置変化のための映像撮像信号のサイクルをマークするサイクル同期マ
ーカーを発生する装置を含む、また更に、前述の実質的に三角形態の連続走査位
置群が発生する実質的に真直な線は横方向に配向されている。
本発明の受像機の面によれば、相対的に低い空間解像力の受像機システム及び電
気的映像受像機システムの両者のために送像される映像撮像信号用の相対的に高
い空間解像力のテレビジョン受像機システムは、像を表示する表示装置、走査装
置、複数の異なる走査位置変化、及び前述のテレビジョン送像システム及び電気
的映像送像システムの諸面に対応するNTSC標準方式に対する関係を取入れで
ある。
更に、本発明の空間解像力の面封時間解像力の面によれば、テレビジョン受像機
システムは、表示像の異なる部分に対して異なる程度の空間及び時間解像力を与
えるようになっている。受像機システムは:像を表示する表示装置;複数の異な
る走査位置制御列(これらの異なる配列は識別された走査位置群を有し、各群は
各配列からの走査位置を含む)を走査する表示装置のための装置;走査位置群の
ための映像撮像信号の群を受信して記憶するメモリ装置;群の走査位置のための
最新映像撮像信号と記憶された信号からのこれらの位置のための信号とを比較し
てこれら最新信号とこれらの比較される信号との間の変化の程度を決定するコン
パレータ装置;及びコンパレータ装置が群の他の位置の変化の程度が限定された
変化レベルを越えることを指示した時に記憶された信号から群の走査位置のため
の信号を変化させる装置を含む、メモリ装置は二表示像を発生するために及び変
化装置により指示された変化を行わせるために走査位置群のための映像撮像信号
の群を受信して記憶する表示メモリ;及び比較装置により指示された比較を行わ
せるために走査位置群のための撮像信号の群を受信して記憶する前置表示メモリ
を含む。
皿皿皇呈l呈脱ユ
第1図は、相対的に高い空間解像力受信を有する受像機システムの群、及び相対
的に低い空間解像力受信を有する受像機システムの群へ送像するための送像機シ
ステムを有するテレビジラン通信システムを示す。
第2rgJは、第1図のテレビジョン送像機システムの映像部分、及び第1図の
高解像力テレビジョン受像機システムの映像部分のブロック線図である。しかし
このブロック線図に示す受像機システム部分は(第3図及び第4図の詳細説明で
明らかにするように比較的最小限の変化を除いて)第1図の相対的に低い解像力
のテレビシラン受像機システムにも応用できる。
第3図は、第2図の一部、送像機システム側のより詳細なブロック線図である。
第4(l)図及び第4(2)図は、第2図の一部、受像機システム側のより詳細
なブロック線図である。
第5図A)乃至M)は、第3図及び第4図の種々の点における走査位置制御のた
めの電気信号をや・図式的に示す。
第6A図及び第6B図は、第3図及び第4図の要素によって行われる走査による
第2図の送像機及び受像機システムの走査位置変化、及び第1図の低解像力テレ
ビジョン受像機システムにおける伝統的な走査位置配列をや・図式的に示す。
第7A図及び第7B図は、第6A図及び第6B図の面を第6A図及び第6Bより
も拡大尺度でや・図式的に示す。
第8図は、第4図の一部の動作を示すフロー図である。
第9図は、第1図の送像機システムによって送像され第1図の受像機システムに
よって受像される映像撮像信号の形状をや・図式的に示す。
■旦星区里
始めに、第1図を参照して、相対的に高い及び相対的に低い空間解像力の両テレ
ビジョン通信のためのテレビジーン送像機システム12を説明する。送像機は信
号波14によって表わされている信号を発生して伝送する。これは偶数番号2乃
至“N′を付した多数の相対的に高い解像力のテレビジョン受像機システム16
に相対的に高い空間解像力受信を提供し、同時に奇数番号1乃至“M′を付した
多数の相対的に低い解像力テレビジョン受像機システム20に相対的に低い空間
解像力受信を提供することを意味する。相対的に低い解像力の受像機システムは
、低空間解像力型の受信のために開発されたチャンネル及び信号要求に従う信号
を受信すべく普通の標準方式及び技術に従って設計され製造された普通のシステ
ムである。送像機12は、注意すれば、低解像力要求及び受像機に対して特別に
設計され開発された普通の型の送像機に置換可能である。即ち、送像機が発生し
送像する信号は、相対的に低い解像力の受像機システム2oによって表示される
相対的に低い空間解像力の型の画像の規定と両立可能である。
しかしながら、同時に、送像!12によって供給されるこれらの信号は相対的に
高い解像力のテレビジョン受像機システム16と両立可能である。従って、例え
ば送像@12は大部分領域内の局のためのものであってよく、受像機システムは
その局の範囲内のその部会領域内の多数の家庭内のシステムであってよい。
第2図は、送像機システム12の映像部分及び高解像力受像機システム16の1
つの映像部分をブロック線図で示す、説明の便宜上、及び理解を容易ならしめる
ために、全ての高解像力受像機システムは同一であるものとする。
事実、第2図の基本ブロック線図フォーマットも、低解像力動作のための多くの
普通の送像機システム及び現在使用されている低解像力動作のための多くの普通
の受像機システムの映像部分に従って、或はほぼ従っている。
第3図に、第2図の送像機走査及び同期回路22をより詳細に示す、この詳細回
路図は、送像機」2に高空間解像能力を与えるように従来の典型的送像機回路の
改良を示す。
同様に、第4図は第2図の受像機・走査回路24の詳細なブロック線図であり、
典型的な従来回路を高解像力受像機システム16内へ組入れるための改良を示す
、更に、第2図の受像機輝度信号処理回路26の詳細を示す第4図の別の部分は
、典型的な従来回路に受像機システムの高空間能力に関連する能力を与えるため
の改良を示す、これが、受像機が表示する情報を受信して処理した時に輝度信号
処理回路が行う決定に従って受像機が表示中の像の異なる領域を、相対的に高い
空間解像カフオーマント(低時間解像力を伴う)と従来の相対的に低い空間解像
カフオーマント(高時間解像力を伴う)との間で変化させる能力である。因みに
第8図は、これらの決定を行う際に、及び決定が命令したことを遂行する際に第
4図のこの部分がたどるプロセスのフロー図である。
第5図は、第3図及び第し図の送像機及び受像機走査回路が発生する電気信号を
若干図式的に示す、これは、送像機及び高解像力受像機のための走査が互に調和
して相対的に高い空間解像力性能を与える事実に従っている。またこれらの信号
は、従来の低解像力送像機及び受像機における走査信号の典型的な波形との差を
付した点によって示す)を若干図式的に示す図であり、送像機12及び高解像力
動作を行う高解像力受像I!16はこれらの諸店を追随する。これらは、普通の
相対的に低い空間解像力の受像機20(並びに対応する低解像力送像機)の典型
的な走査位置配列を変化させたものである。因みに第6B図は、低解像力受像機
(並びに対応する低解像力送像機)における水平走査線及び走査位置配列の典型
的な、普通の形状を図式的に示す図である。第7A図及び第7B図において、異
なる走査位置変化と普通の走査位置配列との間の対比を更に詳述する。
第9図は、テレビジョン送像機システム12によって高解像力受像機システム1
6及び低解像力受像機システム20へ送信される信号の映像部分の形状を図式的
に示す図であり、これらの映像信号は表示される像を限定する信号及び受像機の
タイミングを制御してこのタイミングを送像機と同期させ続けるように送られる
信号を含む、勿論送像機によって送像され、送像機によって受信される音声信号
も、これらの映像信号と同時に送受される。しかしこれらの音声面は本発明の一
部を構成するものではなく、本発明は普通のテレビジョン送像機及び受像機内に
現存している音声部分と共に使用され、また送信される信号の音声部分に変化を
与えることなく動作させるようになっている。
前述の如く、本発明は種々の異なる標準方式の下で低解像力動作用に開発された
通信回路網及びチャンネル内で高空間解像力送像及び受像を行うように適用可能
である。しかしながら、説明を容易にし且つ理解を促進させるために、′本発明
の背景”の項で説明し現在合衆国において通用可能なNTSC標準方式を本発明
の装置及び動作の詳細説明に関連せしめることとする。即ち、NTSC標準方式
において説明したチャンネル帯域中、水平走査線の数、1つの完全フレームを形
成するために一方が奇数走査線用で他方が偶数走査線用である2つのフィールド
の飛越走査法、及び水平及び垂直空間解像力面を低解像カシステムの特性である
ものとし、このシステムに本発明のテレビジョン送像機12及び比較的高解像力
の受像機16と適合させるのである。
第2図に戻って、テレビジョン送像機システム12の送像装置(即ちカメライメ
ージユニット)2日は普通に用いられている4電子ビームカラー装置であって、
カメラユニット操作者の制御の下に送信を目的とする像を確立する。これらの装
置の標準形状によれば、第2図の撮像装置は4つの異なる表面上に送像用の像を
発生し、走査及び同期回路22の制御に従って各表面を同期して電子ビームによ
り走査して表面上に示された像の特性を表わす電気信号を発生する。4つの異な
る表面上に確立される像の4つの形状は、第1の場合には明暗(黒白)内容の変
化を、第2の場合にはカラー赤内容を、第3の場合にはカラー緑内容を、そして
最後にカラー青内容を表わしている。4つの分離した表面上の同一像の4つの異
なる表現は、走査及び同期回路220制?■の下に同期して走査されると、走査
が進行するにつれて傷内に現われる明るさ或は暗さの程度を表わす輝度電気信号
(典型的には文字“Y″で表示される)、赤の量を表わす赤電気信号(典型的に
は“R”と名付けられる)、緑の量を表わす緑電気信号(典型的には“G”で表
示される)、及び青の量を表わす青電気信号(典型的には°B′で表わされる)
を発生させる。4を子ビームカラー撮像装置28の変形として、3或はより少な
い電子ビームカラー撮像装置を使用しこれら少ないビームから輝度電気信号及び
3力ラー電気信号を容易に誘導できることは明白であろう。
第2図の輝度信号処理回路26及びカラー信号処理回路30は完全に公知回路で
ある。即ちこれらの回路は、輝度情報及びカラー情報を担持する信号を複合映像
形成制御及び増巾器回路32において走査及び同期回路22からの同期信号と混
合する前に必要な輝度信号、赤信号、緑信号及び青信号の通常の前処理を行う。
これらの複合映像、形成、制御及び増巾器回路は到来する同期信号、輝度信号及
びカラー信号に混合及び増巾のような操作を含む作用をして普通の映像送像アン
テナ34によって容易に送像される複合映像信号を発生する。ここでのこれらの
作用はこの型の標に簡単な、普通の技術で実施される変更によって1つの小さい
変化を与えている。この小さい変化は第3図を参照して後述する説明から容易に
理解されよう。
撮像装置28に対して相対的に高い空間解像能力が要求されるため、装置は例え
ば最も広く用いられているテレビジョン送像機よりも相対的に高い解像能力を持
つべきである。しかし、広く使用されている普通の陰極線管装置及び技術によれ
ば、はぼ同一の形状の装置を採用して高解像力動作が容易に達成される。最も一
般的に使用されている送像機の形状に対する主な変更は高いビーム集束能力(像
が確立される表面を走査してカラー信号及び輝度信号を発生させる電子ビームを
小さくする能力)である。変形として、例えば“本発明の背景”において参照し
た毎フレーム1,030水平走査線及び30MHzチャンネチャンネル内力性能
のために特別に開発された普通の技術を用いた装置を容易に使用することが可能
である。
要するに、第3図、第5図A)乃至M)、第6A図、第6B図、第7A図及び第
7B図に完全に示すように、走査及び同期回路22及びそれらが制御する走査の
ための走査位置変化の詳細な面は今説明中の送像l1i12に関係する主題であ
る。
高解像力テレビジョン受像機システム16の映像面の概要も第2図を参照して最
初に説明する。
第2図に示すテレビジョン送像機システム12の映像面の情況と同様に、映像受
像機アンテナ36、複合映像増巾器、検出器及び分離回路42、及びカラー信号
処理回路44は、最も広く見出され使用されている型の低解像力テレビジョン受
像機システムのための同一装置に従うか、或は少なくともほぼ従っている。また
同様に、表示装置46、例えば受像管は容易に都合よく条件を満たす、従来の解
像能力よりも高い解像能力を得るために必要なのは、最も広く用いられている基
本形の陰極線型受像管による高品位装置が全てである。
図示の表示装置46は従来型のカラー受像管であり、管の螢光面を横切って同期
して走査する3本の電子ビーム銃を有している。
図示のように、そして典型的であるように、赤、緑及び青内容を制御する3本の
電子銃を制御するカラー人力信号は、赤レベルマイナス輝度レベルを表わす信号
(“R−Y’)、緑レベルマイナス輝度レベルを表わす信号(“G−Y”)及び
青レベルマイナス輝度レベルを表わす信号(“B−Y″)の形状で表示装置へ供
給される。赤、緑及び青電子銃を制御するに際して、純輝度信号及びカラー情報
を担持する信号を電子銃の動作の中で一諸に使用する。前述のように、これは普
通のカラー信号処理回路及び普通の表示装置に関連して極めて一般的な且つ公知
の方法である。
通常の如く、表示装置は赤、緑及び青電子ビームによって励起されるとそれぞれ
赤、緑及び青を発光する螢光体を有している。
多分最も典型的な形状のカラー表示装置におけるこれらの螢光体は、ビームによ
って励起きれる表示領域に亘って3螢光体ドツト状要素の多数の組(1組/カラ
ー)が密に分布している。別の一般的なフォーマントによれば、螢光体は3色の
螢光材料からなる多数組の細い垂直ストリップである。何れにしても、励起され
る表示表面の比較的小さい各領域毎に、複数組の典型的にはドツト状要素或はス
トリップが励起される。勿論これは、螢光体によって放出された赤、緑及び青を
充分に混合して比較的小さい表示領域に亘って人間の視覚系を“だます”ことで
ある。
要するに、及び送像機に対する情況と同様に、第4図、第5図A)乃至M)、第
6A図、第6B図、第7A図及び第7B図を参照して後述するように、受像機走
査回路24及びそれらが与える走査位置変化(送像機走査及び同期回路22の変
化に対応)は、詳細を注目すべき一領域である。更に、第4図及び第8図で説明
するように、輝度信号処理回路26の一部が別の注目領域である。
第2図から離れる前に、普通の送像機電源48及び普通の受像機1iB50が交
流電力を受けて送像機要素のための直流電力信号pt及び受像機要素のための直
流電力信号Prをそれぞれ供給していることを述べておく、シかし現在では一般
的であるように、交流電源を基準とするのではなく内部水晶を基準とするタイミ
ングが送像機走査及び同期回路22及び受像機走査回路24に組込まれていて、
これら回路が供給する走査及び同期回路のタイミングに使用されている。
第3図に示す全(普通の同期発生器52は送像機周位置において広く用いられて
いる型である0発生器52は種々の他の要素のタイミングを制御するタイミング
信号を供給する。これらの他の要素の中に水平トリガ発生器54及び垂直トリガ
発生器56が含まれる。これらの発生器もまた普通の回路であり、発生器54は
同期発生器の出力から送像機内の水平走査を制御するためのタイミング信号を発
生するのに使用され、発生器56は同期発生器からの信号を受けて送像機内の垂
直走査を制御するタイミング信号を発生するのに使用される。勿論“水平2なる
語は、走査される表面を横切る横方向走査を呼ぶのに伝統的に使用されている0
人間の眼では殆んど認識することはできないが、走査は典型的には走査が左から
右へ進行するにつれでや・下方に傾いていてもこのように呼ぶのである。
4つの水平発生器要素が水平トリガ発生器54のタイミング制御の下に同期して
信号を発生する。即ち普通の水平掃引発生器60が発生する典型的な鋸歯状出力
は、一般的には水平走査を制御するのに使用される信号である。この出力信号の
波形を第5図人)に示す、若干図式的に表わされている第5図人)においては、
遠い“左”位置は下に、また遠い“右”位置が上に示されている。
信号が出発点即ち左位置まで急速に移動する帰線は、便宜上それが実際に発生す
るよりも急激に示しである。水平掃引発生器60及びその出力信号の波形は本技
術分野においては公知である。
垂直走査要素に関しても対比できる情況が存在している。即ち、垂直トリガ発生
器56のトリガ用出力信号によって同期して制御πされる3つの垂直掃引発生器
要素の1つである垂直掃引発生器62は、第5図H)に図式的に示す公知波形を
をする鋸歯状信号を反覆発生する。勿論水平鋸歯状波に比して遅いこの信号は、
普通の送像機の走査用電子ビームを下方に運動させる。水平鋸歯状波が新らしい
水平掃引の出発点にある時、垂直鋸歯状波も新らしい垂直掃引の開始位置までビ
ームを移動させる。説明中の飛越走査においては、これはどのフィールドが走査
されているのかに依存して次の奇数走査線或は偶数走査線である。水平掃引信号
に対する垂直掃引信号の遅い周期を第5図人)とH)とに図式的に示しである。
即ち第5図H)の時間尺度は第5図人)の時間尺度のN倍にとっであるのである
。
木高解像力送像システム12における遅延水平サイドステップ発生器64、前進
水平サイドステップ発生器66及び前進・遅延水平サイドステップ発生器68は
、水平掃引出力信号と相互作用する3つの異なる波形の出力信号を周期的に発生
する。これら3要素の出力信号はそれぞれ第5図B) 、F)及びD)に示され
ている。これらの信号は、第5図人)の時間尺度に比して“引伸ばし”である。
即ちこれらの信号の時間尺度は掃引発生器信号の小部分の間に何が発生するのか
を表わすようになっており、そのためにこれらの信号の時間尺度は掃引発生器信
号の時間尺度を“M”で除した価(t /M)で表わ°されている。更に、これ
らの信号の縦軸は、例えばこの軸が掃引発生器信号に沿う点“X゛の時刻に発生
することを表わすように位置決めされている。従って、第5図B)、F)及びD
)に示す発生器出力信号は水平掃引鋸歯状波の上方への掃引の間に数多く反覆さ
れるのである。これらの信号は、水平掃引出力の各サイクルのトリガリングと同
時にトリガされ、この出力と同期するようになっている。更に、理解し易くする
ために、また若干図式的な表現によれば、これらの信号波形の垂直尺度並びに以
下に説明する関連加算器出力信号波形の垂直尺度は、第5図人)よりも蚤かに大
きい尺度を用いて拡大して表わされていることは明白である。
加算器を説明する。2つの加算入力を有する遅延加算器70の一方の入力は水平
掃引出力を受け、他方は遅延水平サイドステップ出力を受ける。その名前通りこ
の加算器は2つの入力信号を加算する。同様に、前進・遅延加算器72は水平掃
引出力と前進・遅延水平サイドステップ出力とを加算する。最後に、第3の前進
加算器74も同様の加算を行って水平掃引出力信号及び前進サイドステップ出力
信号から和出力信号を形成する。
これら3つの加算器の出力信号、即ち既述した他の信号から加算動作によって導
いた信号を第5図C) 、G)及びE)に示す。
これらの図の時間尺度は掃引出力信号と加算されるそれらの入力の時間尺度と同
一である。第5図C)が遅延加算器70の出力信号を表わし、第5図G)が前進
加算器74の出力信号を表わし、第5図E)が前進・遅延加算器72の出力信号
を表わしていることは明白であろう、何れの図も加算器出力信号に対する掃引出
力信号の位置が破線で示されている0図示のように、遅延加算器出力信号は階段
の外観であり、その上に仮想掃引出力信号が載っており;前進加算器出力信号は
仮想掃引出力信号上に載った階段の外観を呈し;前進・遅延加算器出力信号の波
形は仮想掃引出力信号に貫かれた階段の外観を存している。
前述の如く、第5図人)乃至G)は若干図式的に示しである。
しかし、この表わし方が、それらの波形及び特に典型的な水平掃引信号の公知の
波形との関係、その周期的特性、及び加算器出力信号の望ましいステップ形状を
明白に示している。勿論、加算器信号は周期的に水平掃引出力をステップで追う
のであるが、図示のような異なる出力を発生している。これは当分野に習熟して
いる者には容易に理解されよう。
垂直掃引を説明する。出力信号波形を第5図H)に示す伝統的な垂直掃引発生器
62に関しては既に述べた0図示の目的から、垂直掃引出力の一部を第5図りに
時間尺度を大きく引伸ばして示す、即ち、この図の時間尺度は垂直掃引の時間尺
度を“MXN”で除してあり、換言すれば第5図B)乃至G)と同一時間尺度に
しである0例えば第5図1)に示す垂直掃引出力の部分は、第5図H)に示す垂
直掃引出力上にマークされている点“X゛の近傍であるものとしてあり、これは
第5図1)の縦軸と第5図H)の“X”とを揃えたことによって示しである。第
51DI)の拡大部分は、時間尺度の関係で殆んど水平になるために水平で示し
である。勿論これは容易に理解されるところである。
さて、水平走査要素の情況にや・類位して、第5図J)に上・下垂直ステップ発
生器76からの出力信号の中の点“X”の近傍を部分を示し、第5図L)は同一
点附近の上・下垂直ステップ発生器78の出力信号を示す、理解し易くするため
に、水平走査信分波形と同様に、これらの信号波形の垂直尺度は、以下に説明す
る加算器出力信号と共に第5図H)の尺度よりも遥かに拡大しである。
加算器を説明する。上・下加算器80は垂直掃引出力と上・下垂直ステップ出力
とを加算してその出力に第5図M)に示す和信号を発生する。同様に、下・士別
算器82は垂直掃引出力と下・上垂直ステップ出力とを加算してその出力信号と
して第5図K)に示す信号を発生する。上・下垂直ステップ出力信号と下・上垂
直ステップ出力信号は本質的に方形信号であり、これらは互に180@の相差が
あることが理解されよう、同様に、これらの信号の上及び下ステップがそれぞれ
供給される2つの加算器の出力は、加算器出力信号に沿う方形波型走行となり、
これらの方形波も互に180°の相差を有している。
第5図M)及びK)に加算器出力に対する垂直掃引出力信号(破線で示す)の関
係を示す。前述のように、時間尺度を拡大しであるために、第5図1)に示す垂
直掃引の部分の水平からの若干の傾きは示されておらず、同様に第5図M)及び
K)の信号も水平から若干傾斜している筈であるが時間尺度の関係から図示して
ない。
第3図において、水平トリガ発生器出力が2つの垂直ステップ発生器76及び7
8に供給されるので、これらの発生器の周期的サイクルと水平走査のサイドステ
ップ発生器出力の周期的サイクルとの同期は容易に維持することができる。更に
、ある理由から垂直掃引発生器が水平トリガ発生器出力に沿う各水平同期表示を
知るように変更することを望む場合には、この水平トリガ発生器出力は図示のよ
うに垂直掃引発生器62にも供給される。
垂直トリガ発生器56の出力信号は下・上ステップ発生器76及び上・下ステン
プ発生器78に供給され、例えば垂直掃引出力信号の帰線期間中にこれらの発生
器の出力信号の方形波変化を停止せしめたい場合には、これらの発生器と垂直掃
引発生器との同期がとれるようになっている。同様に、種々の水平サイトステン
プ発生器に、ある理由から水平帰線期間中にそれらの出力をゼロに設定すること
を望むならば、そのような能力を組入れることができる。
前述の如く、上・下ステップ及び下・上ステップ出力信号を水平掃引及び水平掃
引の種々の水平サイドステップ出力信号に同期させることが重要である。即ち、
垂直動作の方形波信号の高及び低生す不タルの立上りと立下りを水平動作のステ
ップ状信号の水平部分の始めと終りに整合する。勿論、同時に、前述のように水
平動作信号間に存在する位相関係は維持され、また種々の垂直動作信号間に存在
する前述の位相関係も維持される。
ある理由から、水平帰線期間中に垂直ステップ発生器76及び78の出力をゼロ
に設定することが望ましいことも考えられよう。
勿論これらの発生器への水平トリガ出力信号を供給するようにしであるためにこ
の動作能力も得ることができる。
前述の如く、説明の都合上及び理解を容易にするために、525本の水平走査線
、2フィールド飛越走査方式が、本高解像力テレビジョン送像機システム実施例
12に採用されている方式であるものとしている。従って、標準の水平掃引発生
器60及び垂直掃引発生器62の動作及び第5図A)及びH)に示したこれらの
発生器の出力信号の間の関係は、ある走査フィールドの奇数番号走査線に、次の
走査フィールドの偶数番号走査線に、その次の走査フィールドの再び奇数番号走
査線に、等々のように垂直掃引出力に配置するようになっている。
これは、従来の低解像力送像撮像装置(並びに従来の低解像力受像機表示装置)
において4本の水平走査線上の走査用電子ビームの運動を表す第6B図に示され
ている。装置の走査表面上に示されている市松模様(チェッカー盤)背景及び分
割は、標準の低解像力設備及び動作と比較することによって本発明を理解するた
めの視覚援助として示した。従って、これらは走査表面に実際に配置された分割
を表わしているものではない。ここでもまた、図上に配置されている走査及びパ
ターンは水平に示されているが、実際には右に向って若干下方に傾いているので
ある0図示した走査の小領域では、人間の眼は、この走査及びパターンを殆んど
水平に見てしまう。
奇数走査線A矢印82は、奇数走査線Aに沿って運動する電子走査ビームの中心
の通路であり、奇数走査線Bも同じことを表わしているが奇数走査mBに沿って
いる。従来のフォーマントにおいては、これらの奇数走査線は1つの飛越フィー
ルドとして走査され、偶数走査線A及び偶数走査線Bが次の偶数走査線フィール
ドの部分として走査された0次の通行では、奇数走査線A及び奇数走査線Bを含
む奇数走査線が再び走査される・・・・・・等々と進行した。偶数走査wAA矢
印86及び偶数走査線B矢印88は、電子ビームがこれらの偶数番号走査線を走
査する時の電子ビームの中心の運動を表わす。
最も伝統的な動作形状によれば、電子ビームは連続的に走査する。従って、ビー
ムが運動する際に走査される表面上の像によって影響されてその特性が像に従っ
て変化する。しかし、像に遭遇する際のビームは変化する連続ビームであり、ス
タート及びストップを伴なう不連続的に運動するのではない、これは第7B図に
示されており、縞90は走査中の電子ビームの連続動作を表わしている。
連続ビームの水平解像力の程度の考え方は°本発明の背景9において説明済であ
る。この項において、例えば約4.2 MHzのNTSC輝度信号帯域巾にあっ
ては水平走査線に沿う半サイクルの数は、解像力の程度を測定するのに有用な走
査線に沿う区画の数として典型的に考えられることを示した。またNTSC方式
においては、典型的にはこれらの区画の中の440が走査される表面の活動部分
として使用されることも述べた。これに従って、第7B図における2つの等しい
水平区画(左水平区画92及び右水平区画94)はこれら、2つの等しい区画を
表そうとするものである。
これらの区画の位置は、便宜上表水平区画”X”96及び右水平区画“X”10
0によって表わす。それは、これらの点が走査される表面上の2つの区画の位置
を表わすからである0点は便宜的にビームの走査運動を表わす2つの位置も表わ
す、従来のテレビジョン走査におけるこれらの区画は“画素°或は“ピクセル2
と呼ばれることが多い。
しかし、“ピクセル°という語は多分、不連続な走査動作、例えば受像端におい
て走査される表面の各区画毎にデジタルメモリ位置を使用してその区画の電子ビ
ーム信号を表わす型の走査動作に対してより明確に通用できる。ビームは不連続
に運動する6例えばある区画の1つの中心点から次の区画の対応中心点まで運動
する。送像機端においても通用可能なこの種の不連続ビーム運動を、左水平区画
“X′96を中心とする左側円102及び右水平区画@X”100を中心とする
右側円104によって、第7B図に示しである。テレビジョンシステムに対して
は、この不連続型の動作は現在一般的に使用されていないが、この種の動作はコ
ンピユータに広く使用されている。しかし、テレビジョンシステムへの実施は、
容易に実行され、実行されて来た。
しかし、前述の如く、伝統的な連続ビーム走査は低解像力テレビジョン受像機シ
ステム14 (第1図)及びそれらの動作を心に留めて設計された送像機システ
ムのために存在しているものと考えられる。しかし、本発明の原理は、不連続並
びに連続ビーム走査を伴なう低解像力受像機を有する通信システムに直接的な適
用性を有していることは明白である。
高解像力送像機システム12の走査及び同期回路22の動作の一部を説明して第
3図の説明を終える。勿論、従来の低解像力送像機システムの走査及び同期回路
の設計にも触れる。即ち、従来のシステムの最も典型的な同期発生器、水平トリ
ガ発生器、垂直トリガ発生器、水平掃引発生器、及び垂直掃引発生器を含み、既
に説明した要素を除いて説明し残した要素を説明する。従来の送像機の水平掃引
発生器及び垂直掃引発生器の出力は、走査及び同期回路の水平偏向出力及び垂直
偏向出力として撮像装置へ直接印加される。
第3図の残余要素を説明する。サイクル同期パルス発生器106は垂直トリガ発
生器56の出力信号を受け、パルス発生器が可能化された後に、送像機の高解像
力動作を表わす初期パルス及び爾後6フイールド置きにパルスを発生する。トリ
ガ発生器がらの信号は、次のフィールドが従来の2フイールド走査シーケンスの
第1のフィールドであるのか或は第2のフィールドであるのかをパルス発生器に
指示する能力を組入れであるものとする。従って、パルス発生器は従来の2フイ
ールドシーケンスを終了させるフィールドの始めに6フィールド周期パルスを発
生して次のフィールドの高解像力動作の開始を指示するように設定することがで
きる。
変形として例えば垂直掃引発生器62の出力をサイクル同期パルス発生器への入
力に供給できることも理解されよう。
サイクル同期パルス発生器106からパルスが発生すると同時に、3周期出力選
択器108及び2周期出力選択器110の動作がこのパルスによって可能化され
、高解像力動作の途中の任意の時点に水平走査用の3つの加算器出力のどれを撮
像装置へ供給するのか、また任意の時点に垂直走査用の2つの加算器出力の何れ
を撮像装置へ供給するのかを決定する。
即ち、サイクル同期パルス発生器106は、オン・オフスイ。
チ112が投入されて高解像力動作を指示すると、高解像力動作の6フイ、−ル
ド走査サイクルの始めの直前フィールドに対して初期サイクリングパルスを出力
信号として発生する。最初の2フイールドは、遅延加算器70及び上・下顎算器
80の制御下の奇数及び偶数走査線走査である。第2の2フイールドは、前進・
遅延加算器72及び下・1加算器82の出力信号の制御下の奇数及び偶数走査線
走査のためのものである。最後の2フイールドは、前進加算器74及び再び上・
下顎算器8oの制御下の奇数及び偶数走査線走査のためのものである。これら2
つの最終フィールドの最後に別のサイクリングパルスが発生して出力選択器の動
作を、従って高解像力動作を可能化させ続ける。
サイクル同期パルス発生器106は、垂直トリガ発生器56がトリガ信号を発生
して垂直掃引発生器62及び第3図の他の要素をトリガしてから設定された時間
後に、そのパルスを発生する。
本実施例においては、このパルスは、高解像力動作が開始されるフィールドの直
前のフィールドの走査が開始される前の垂直期間中に現われる。即ち、パルス発
生器は3周期出力選択器108及び2周期出力選択器110を最初に可能化させ
るパルスを発生する。これらの各選択器は計数入力を有しており、垂直トリガ発
生器56が可能化された後のその出力信号で表わされる垂直トリガ表示の数を計
数する。!pち、′この計数は、発生器の初期パルスのフィールドの後のフィー
ルドの垂直トリガから開始されるのである。
3周期出力選択器108は3本の計数出力線を有している。1本は遅延加算器7
0へ、1本は前進・遅延加算器72へ、そして第3の出力線は前進加算器74へ
接続されている。これらの出力信号は垂直トリガ発生器56からのトリガ表示を
2つずつ計数する。即ち、遅延加算器70への出力線は第1のトリガ表示を受け
ると高し、ベルとなり、第2のトリガ表示を受けた後は高レベルを維持し、第3
のトリガ表示を受けると低レベルに移り、この時点に前進・遅延加算器72への
出力線が高レベルとなる。この出力線は第3及び第4のトリガ表示に続く期間の
開直レベルを保ち、その後に低レベルとなり、前進加算器74への出力線が高レ
ベルとなる。前進加算器74への出力線は第4及び第5のトリガ表示に続く期間
の開直レベルを保ち、その後遅延加算器7oへの出力線が再び高レベルとなる。
前述のように、ある時点にはこれらの出力線の1本だけが高レベルである。これ
らの出力線は3つの指示された加算器を制御し、高入力レベルを有する加算器の
出力信号が走査回路の水平偏向出力となる。3周期出力選択器108からの入力
信号が低レベルである加算器の出力信号は、入力が低レベルの間実質的に開回路
となる。即ちそれらの出力信号は事実上内部的に開回路となる。
このプロセスによって、遅延加算器は始めの2フイールドを制御し、前述・遅延
加算器は後続の2フイールドを制面し、そして前進加算器は6周期フィールド走
査の最終2フイールドを制御することは明白である。
サイクル周期パルス発生器106のためのオン・オフスイッチ112がオフであ
る時には3周期出力選択器108はパルスを受けず、その計数出力信号は全て低
レベルになるが第4の錠止用出力信号が高レベルとなり、このため水平通路回路
114が動作状態となる。この回路は単に従来形状の水平掃引発生器60の出力
信号を通過させるだけであり、従来の低解像力動作に従って走査回路の水平偏向
出力を制御する。従って、サイクル同期パルス発生器が遮断されている時には、
送像機の水平走査は従来の低解像カフオーマントに従う。
垂直走査の動作も類似している。即ち、2周期出力選択器110は、1本の計数
入力と2本の計数出力を存している0選択器110は3周期出力選択器と同じよ
うに動作する。即ち、2周期出力選択器110は、サイクル同期パルス発生器1
06からの初期可能化パルスによって可能化された後に垂直トリガ発生器56か
ら受ける初めの2つのトリガ表示に続く期間の間第1の計数出力に高レベル信号
を発生する0選択器の第2の計数出力は第3及び第4のパルスに続く期間高レベ
ル信号となり、その後は第1の計数出力が再び高レベルになる等々と進行する。
上・下顎算器80は、水平走査の情況と同様にして、最初の2期間の間垂直偏向
出力を制御し、下・1加算器82は後の2期間の間垂直偏向出力を制御する。も
しサイクル同期パルスを受けなければ2周期出力選択器の錠止用出力が高レベル
となり、計数出力は低レベルを保つ、これにより垂直通過回路118は従来の垂
直掃引発生器62の出力を通過させるので、従来の低解像力垂直走査信号が供給
される。
第6A図及び第7A図を参照する。高解像度動作中に与えられる3つの異なる走
査位置形態を若干図式的に示しであることば明白であろう、遅延加算器70及び
上・下加算器80が制御ゴ中の最初の2フイールドの間、電子ビームは°1′と
名付けたドツトで表わされる位置まで左から右へ跳躍する*TK、子ビームは第
1のフィールドでは奇数走査線A及び奇数走査線Bに沿ってこれを行い、第2の
フィールドでは偶数走査線A及び偶数走査線Bに沿ってこれを行う。
前進・遅延加算器72及び下・士別算器76が制御中の次の2フイールドでは、
電子ビーム走査は°2°と名付けたドツトによって表わされた位置に従い、一方
のフィールドでは奇数走査線A及び奇数走査線Bに対して、また別のフィールド
では偶数走査線A及び偶数走査線Bに沿って遂行される。
最後に、6フイールドサイクルの最後の2フイールドにおいては、走査ビームは
“3”と名付けた・ドツトによって表わされた位置に従って跳躍し、この場合も
一方のフィールドでは奇数走査線A及び奇数走査線Bに対して、また別のフィー
ルドでは偶数走査線A及び偶数走査締日に沿って行われる。
前述の第7B図と頻催ではあるが高解像力走査のための第7A図においては、種
々の位置における電子ビームを表わす高解像円116を用いて情況をより詳細に
示しである。勿論、高解像力動作に対してはビームは第7B図の場合よりもより
集束されたビームである。従って、撮像装置には、例えば手動調整によらずに、
オン・オフスイッチ112と連動してビーム調整作用を行う能力が与えられてい
る。
第5図に示す信号が発生すると、電子ビームは迅速に位置の間を運動し、ビーム
は比較的長時間に亘ってそれらの位置に留まる。
即ち、ビームは走査線に沿って運動する際に実際には、そして本質的にジグザグ
通路を進むことになる1位置間を迅速に跳躍することから電子ビームは跳躍中に
実質的に走査手段として無効となり、これは高解像力のためには望ましい情況で
ある。
第6B図、第7B図、第6A図及び第7A図を参照すれば、高解像力動作のため
の走査が従来の走査位置配列に3つの異なる走査位置変化を与えることが分る。
同時に、その3変化走査の途中で、横方向に伸びる(水平)走査線に沿う3つの
走査位置の識別された群を作っている。これらの群は三角形を形成しており、図
示のように三角形の底辺は交互に配向されている0例えば、第6A図の最初の2
つの三角形を見れば、第1の三角形120の底辺は上方に配向され、第2の三角
形122の底辺は下向きに配向されている。非直角配列のこれらの三角形が実質
的に重大であるものと考えられる。これらの三角形は、結晶内の原子の六方晶配
列が立方配列よりも高密度なパフキングを与えるのと同じように、比較的°密な
パフキング°を提供する。実際に、上述の変化によって、ビーム寸法をより多く
の合計面積が電子ビームによってカバーできるようにすることが可能である。
サイクル同期挿入パルス発生器124は、サイクル同期パルス発生器106の出
力線に接続されている。パルスを受けると発生器124もその出力にパルスを発
生する。複合映像形成へ供給されるこのパルスは、映像送像機アンテナ34へ供
給される信号にパルスを挿入させるように動作する。送像される映像信号の中で
、このパルスは高解像動作が開始されるフィールドの直前のフィールドを表わす
マーカーとなる。後述するように、受像ll端においてはこれは高解像力動作を
開始するための1フイールド前の°警告”を受像機システムに与える。
複合映像形成、制御及び増巾器回路32からアンテナ34へ供給される信号にパ
ルスを挿入することは、その型の従来回路に容易に実行できる簡単な変更を施す
ことによって容易に達成できることは明白である0例えば、従来の回路を“フロ
ントエンド゛部分と“バンクエンド”部分とに分割し、それらの間に普通の加算
要素を接続することができる。加算要素は複合回路32内のその点における従来
信号を2つの加算入力の一方として受け、他方の入力にサイクル同期挿入パルス
発生器からの信号を受ける。この結果、和信号内に所望のパルス挿入が得られ、
これは加算要素から複合回路のフロントエンド部分へ送られる。
さて第9図は、NTSC標準方式に従って送像される映像信号、及び特に送信さ
れる映像撮像信号の振巾変化を若干図式的に示す図である。説明の都合上及び理
解し易くするために、左側に示す軸は信号があたかも明るさ或は暗さの程度を表
わす単なる輝度信号であるように1最暗”及び“最明1とマークされている。等
化パルスの如き種々のタイミング信号は同じ理由から図示してない。
更に、優勢な輝度信号と混合した時に色差(カラー)信号によって生ずる変化の
形状も同様に省略しである。しかし前述の如く、色差信号は始めは輝度信号、即
ち白黒動作のみのために採用された枠組内の輝度信号と組合わせて供給されるの
で、映像撮像信号の振巾変化のために不可欠な白黒フォーマントはカラーを含む
ようになっても保留された。簡略化のために省略した対象は、説明中の送信され
る信号対象には何等の関係もないことは明白であろ線走査による映像撮像信号を
示す、即ち受像機システムのカラー動作に用いられる3つのカラーバースト12
6の発生が示されている。公知のように、これらのカラーバーストはカラー副搬
送波信号の周波数の短いバーストであって、受像機システム内のカラー信号処理
回路44の動作を送像機システム内のカラー動作に同期させるのに使用される。
勿論これは全て標準的である。また受像機システムの水平線走査を送像機の水平
線走査に同期させるための3つの水平同期用マーカー128も示されている。更
に受像機システム内に像を確立するための映像情報を供給する3組の変化130
も図示しである。
始めの部分に続いて、1つのフィールドの完了(最下部)の後から最上部におい
て次のフィールドのための走査が開始される前までの垂直期間が示されている。
即ち、第9図の最初の部分は垂直期間前のフィールドの最後の3本の走査線を示
している。前述の如く、水平同期用マーカーは垂直期間中も続いているが、垂直
期間中は正に伸びるのではなく負に伸びている。より一般的には、第9図に概要
を示す信号は合衆国内の標準方式である負変調フォーマットに従っており、低レ
ベルが°明るさ”を、また高レベルが“暗さ′を表わしていることは明白であろ
う。
図示のこの垂直期間の後、サイクル同期挿入パルス発生器124が6高解像カフ
イールドのサイクルの最初のサイクルが近づくことを表わすマーカーを挿入する
フィールドが発生するものとしである。前述の如く、この挿入のためのフィール
ドは先行サイクルの最終フィールドである(高解像力動作が進行中であるものと
する)、このサイクル同期マーカー133は、第9図においては種々の試験情報
が典型的に与えられている垂直期間の一部(マーカーパルスフィールドが開始さ
れる前)の中に発生している。第9図の図式的な表わし方においては、この部分
は表示走査と同一の信号フォーマントを有するように表わされているが、マーカ
ーパルス133を含んでいる。勿論、第9図に均一に表わされている垂直期間の
他の部分を典型的な垂直期間フォーマットから変化させで他の周辺情報を伝送す
るために使用することができる。
このマーカーフィールド135の信号の後に、別の垂直期間140が、続いて新
しい6フイールドサイクルが開始されその第1フイールド142が発生し、次に
別の垂直期間144が続き、そして新らしい6フイールドサイクルの第2フイー
ルド146が続く等々と進む。
サイクル同期マーカー133に戻って、このマーカーは適宜供給することが可能
であり、図ではカラーバーストの後で且つ新しいフィールドのために表示される
最初の走査線の開始の前の垂直期間中に供給されている。実際的には、若干の形
状の受像機によって使用されているVIR信号(垂直期間参照信号)の通信に使
用される垂直期間がマーカーパルスを配置するのに極めて好都合である。この信
号はスクリーンに表示されない水平走査線に沿って発生する。これは、色飽和度
、明るさ及び黒レベルのような像変数を自動的に制御するために多くの受像機に
よって使用されている。特定的には垂直期間中の走査線19である。本実施例に
おいては、サイクル同期パルスは、スクリーンに表示されない同一の水平走査線
に沿ってVIR信号と共に伝送されるものとしている。高解像力動作が続行され
る場合には、勿論爾後のマーカーパルスは6番目の垂直期間毎に同一位置に発生
する。
要するに、本高解像力動作に従って送像するために伝統的なNTSC信号フォー
マントに要求されるのは極めて僅かな変更が全てである。サイクル同期マーカー
の特定配置を説明したが、VIR信号のための走査線に沿う以外にこの信号を配
置することは容易であり、変形として使用できることは明白である。
勿論、第2図の高解像力テレビジョン受像機システムにおける走査は、高解像力
送像機システム12に関して詳細説明した走査に一敗する。従って、送像機で説
明したのと同し技法で第5図A)乃至M)の信号が印加される第4(1)回内の
諸要素の動作は容易に理解されよう、更に、受像機の表示装置のための走査への
第6A図、第6B図、第7A図及び第7B回の適用は、詳細説明した高解像力送
像機のための走査へのこれら凹面の適用に類領する。
即ち、高解像力受像機システム内の以下に列挙する要素は、送像機システム内の
同一名の要素と類似の動作を行い、相互に作用する。
水平掃引発生器148;遅延水平サイドステップ発生器150;前進・遅延水平
サイトステンプ発生器151;前進水平サイドステップ発生器152;遅延加算
器154;前進・遅延加算器155;前進加算器156;水平通過回路160;
垂直掃引発生器162;上・下垂直ステップ発生器164;下・上垂直ステップ
発生器166;上・下加算器168;下・士別算器170;垂直通過回路172
;3周期出力這択器174、及び2周期出力選択器176゜送像機の説明と同じ
ように:第5図A)は水平掃引発生器148の出力信号に適用され;第5図H)
は垂直掃引発生器162の出力信号に適用され;第5図B)は遅延水平サイドス
テップ発生器150の出力信号に適用され;第5図C)は遅延加算器164の出
力信号に通用され;第5図F)は前進水平サイドステップ発生器152の出力信
号に適用され;第5図G)は前進加算器156の出力信号に通用され;第5図D
)は前進・遅延水平サイドステップ発生器151の出力信号に通用され;第5図
E)は前進・遅延加算器155の出力信号に適用され;第5図L)は上・下垂直
ステップ発生器164の出力信号に適用され;第5図M)は上・下加算器168
の出力信号に適用され、第5図J)は下・上垂直ステップ発生器166の出力信
号に適用され;そして第5図K)は下・上顎算器170の出力信号に通用される
。
同様に、第6A図及び第7A図は、高解像力送像機における走査に対して通用し
たのと同様に、高解像力受像機内の表示装置の走査に対して完全に適用可能であ
る。更に、第6B図及び第7B図は、低解像力送像機と高解像力送像機との走査
を比較するのに用いたのと同様に、第1図の低解像力受像機のような普通の低解
像力受像機と高解像力受像機における走査と比較するのに完全に使用可能である
。
高解像力受像機システムにおける状態と送像機システムにおける状態とが類憤し
ているため、他の図面の若干の関連において第4(1)図の限定された数の面だ
けを説明する。即ち、受像機システム内には普通の水平/垂直同期信号スプリン
タが存在しており、その垂直トリガ出力は3周期出力選択器174及び2周期出
力選択器176の計数入力として役立つ、このスプリンタは、受像機の複合映像
増巾器、検波器及び分離回路42の一部をなす普通の走査同期信号及びカラー信
号分離回路182から入力信号を受ける。第4図に示すように、これらの回路の
他の部分は、普通の複合映像増巾器及び検波回路を形成している。複合増巾器、
検波器及び分離回路の上記部分及びこれらの回路は、全体として本質的に従来の
低解像力受像機のものと同一であり、水平/垂直同期信号スプリンタ180もま
た然りである。
分離回路182は、伝送された映像撮像信号を表わす電気信号を、複合映像増巾
器及び検波器回路184が受信して処理した後に受ける0分離回路は、普通のカ
ラー処理回路44(第2図)へ伝送し同回路によって普通の低解像力受像機にお
けるのと同じようにして処理させるためのカラー情報を担持する信号を分離する
。
分離回路は、輝度信号処理回路によって更に処理される輝度電気信号も分離する
8分離された輝度信号は第4(2)図の部分の動作によって処理されるが、これ
に関しては後述する。走査回路24と関連して、分離回路は水平及び垂直同期情
報も分離する。この情報は、水平同期マーカー、例えば128 (第9図)によ
って及び垂直同期マーカー(これらは例えば第9図の132のような垂直期間及
び爾後の垂直期間の信号内に組込まれている)によって送像機システムから送ら
れる。
分離回路182から(始めは送像機から)入力として受ける水平及び垂直同期情
報と同期して水平/垂直同期信号スプリンタ180は、種々の水平走査要素のタ
イミングを制御する水平トリガ出力、及び種々の垂直走査要素のタイミングを制
御する垂直トリガ出力を発生する。従ってこれら水平及び垂直走査要素の輝度信
号処理回路26及びカラー信号処理回路44 (第2図)へ送られる映像情報に
対するタイミングは、送像機における走査に対するこれら信号内の情報の発生と
同期することになる。垂直トリガ出力は3周期出力選択器174及び2周期出力
選択器176への計数入力を供給するのに使用される。
サイクル同期パルス検出器86は、これもまた輝度信号処理回路へ伝送される信
号を受ける。サイクル同期パルス検出器は、垂直期間中に、サイクル同期パルス
が存在しそうな特定の時点を決定するのに垂直掃引発生器162の出力信号のタ
イミング援助を受けて、入力信号内のサイクル同期走査マーカーを探す、勿論、
このパルスは6フイールド走査サイクルの最初のフィールドに先行する最終フィ
ールドの開始に先立っている。従って、高解像力送像が行われている場合には、
サイクル同期パルス検出器は次のフィールドの直後のフィールドが6フイールド
サイクルの最初のフィールドであることを表わすマーカー情報を受ける。これに
基ぃてサイクル同期パルス検出器86は3周期出力選択器174及び2周期出力
選択器176へ高解像力動作の開始を表わす出力パルス信号を供給し、垂直トリ
ガ信号に沿う次の計数人力表示からこれらの回路に周期計数を開始させる。6フ
イールド毎にサイクル同期パルス検出器86から連続して入力パルスを受ける限
り計数は続けられ、送像機の高解像動作と同様にして水平及び垂直走査のサイク
リングが続行される。しかし、これらのパルスが停止すると選択器の錠止用出力
信号が高レベルとなり、水平走査用の3つの加算器及び垂直走査用の2つの加算
器の出力が不能化され、水平通過回路160及び垂直通路回路172が可能化さ
れるのでこれらは表示装置へ供給される水平偏向信号及び垂直偏向信号を制御す
る。
第6A図及び第7A図に示されている高解像力表示装置走査位置変化及び高解像
力撮像装置走査位置変化との間の類似性に関して、第6B図及び第7B図に示さ
れている従来の低解像力送像機及び受像機動作との比較によって述べることも価
値がある。即ち、第6A図及び第6B図の走査位置変化は、それぞれ高解像力表
示装置及び従来の表示装置の走査に対して完全に適用される。しかし、例えば及
び前述の如く、殆んどの従来種類のカラー表示装置においては装置の走査される
表面は多数組の螢光1ドント°でがなり密にバンクされている。即ち多数組の緑
、青及び赤ドツトが表面に密にパンクされたパターンに配列されている。3色の
電子ビームの源間には“シャドウマスク”が設けられており、シャドウマスクは
異なる組の螢光体ドツトのための開口を含む。適切なビームが適切なドツトを打
つように電子ビーム間には角度関係を持たせである。従って、表示装置のこの種
類の配列では、電子ビームはシャドウマスクに遭遇し、走査される表面に実際に
衝突する前にマスク内の開口を!!遇する。
例えば第6A図の最左端の11”と名付けた位置をシャドウマスク型表示装置に
ついて、また同時に円116で表わされている赤電子ビームについて考えて見よ
う、ビームはビームが遭遇するシャドウマスク内の多数の開口を通過し、次でこ
れらの開口のための多数組の螢光体の中の対応赤螢光体を励起する。従ってビー
ムがこの走査位置にある時には、ビームの電子は走査する表面に実際に遭遇する
前にシャドウマスクを通過しなければならない。
同様に、これらも円116で表わされている青或は緑ビームは同じ開口を通過し
、これらの開口のための多数組の螢光体の中がら青或は緑螢光体をそれぞれ励起
する。勿論、これは当分野においては公知であり、理解されているところである
。
これもまた前述したように、広く使用されている他の型のカラー表示装置は、走
査する表面を下って走る垂直の赤、緑及び青螢光体ストライプを有し、シャドウ
マスクも垂直のスリットを有している。この場合、例えば上側の位置にある電子
ビームは、この、位置において表示表面に遭遇する前に、多数の円形開口ではな
く多数のスリット開口を通過しなければならない。
勿論、全く異なる従来型の表示装置、即ち投影装置は3つのカラービームで3つ
の分離した表面を走査し、各表面から離してカラーフィルタを用い、フィルタを
通った赤、青及び緑光はスクリーン上で合流する。この種類の表示装置には°シ
ャドウマスク′構造が完全に欠けている。
第4(2)図を参照する。先ず以上の説明から高解像カプロセスは空間解像力と
時間解像力との間で取捨選択を与えることは明白である。即ち高解像力動作は、
ある画フレームの全高解像サイクルを完了させるのに6フイールド(即ち3組の
2飛越走査フイールド)分の時間を必要とする。この時、3つの異なる走査位置
変化が走査される。しかし、これに関連して6つの各フィールドが全表示表面に
亘って伸びていることに注意すべきである。更に、各変化内に1つの位置を有す
る3位置の各群内の走査位置は互に比較的密である。また、高解像力走査の跳躍
効果は人間の眼に対して走査プロセスの下で現われる好ましい知覚を与えるよう
になる。
従って、高空間解像力及び低時間解像力へ向う選択は、急激に変化しない表示領
域に対しては極めて満足できるものである。しかし、時間的に急速な変化が発生
する表示領域においては、欠点であるにじみ効果が発生する。前述のように、こ
のにじみは約30フレーム/秒ではなく約10フレーム/秒の画フレームレート
に起因するであろう。
これに鑑みて、高解像力動作においては、かなり急激な変化が存在する表示領域
に対して従来の高時間解像力及び低空間解像力に戻す能力を組入れておくことも
望ましい0例えば、背景が静止していて俳優がこの背景を通って移動する場合に
対しては、背景に対しては高空間解像力が優利である。しかし変化が比較的急速
に発生している俳優の緑附近においては高時間解像力が優利である。しかし、そ
れにも拘わらず高空間解像力動作はこのような戻し能力を備えないでもよい。
因みに、第4(2)図は、走査位置の先行輝度値とこれらの位置の最新輝度値と
の値の変化の程度のコンピユータ化比較を行う、もし変化が限定された限界を超
えると、装置は三角形群の他の走査位置のための最新信号を待たずに、直ちにこ
れら他の位置と最近試験した位置のための最新値に設定する。勿論このようにす
るためには、走査位置のための輝度値を像表示用表示メモリ内に記憶すること、
及びこれらの位置のための輝度値の変化を、表示のための位置の続出しには無関
係にメモリ内へ書込む能力が要求される。これは、第4(2)図のコンピユータ
化装置及び第8回の装置のプログラムされた動作のためのフロー図を参照すれば
容易に理解される。
第4(2)図に示すフロントエンド輝度処理回路は普通の回路である。即ち、従
来の低解像力受像機におけるように、この点において、明るさの程度を決定する
到来信号は、表示装置に供給される前に標準処理される。フロントエンド輝度処
理回路190はこれらの通常動作を遂行し、典型的な低解像力受像機においては
、輝度情報を担持する信号はこの回路から直接表示装置へ送られる。
第4(2)図に示すように、若干の環境の下では信号は表示通過回路192を通
過して上述の動作を遂行する能力を有している0表示通過回路192は本質的に
、フロントエンド輝度信号処理回路からの輝度信号を単にii!i遇させるだけ
である。この動作は制御及びタイミングユニット194の制御の下に遂行される
。即ち、制御及びタイミングユニット194はサイクル同期パルス検出器86か
ら入力パルスを受けない時には、受像機が高解像力信号を受けておらず、従来方
法で走査中であり、従って輝度信号は従来通りに処理すべきであることを決定し
て表示通過回路192を制御するのである。
制御及びタイミングユニット194は、コンピユータ化された動作では一般的で
ある普通のユニットである。即ちユニット194は、種々の点において何が発生
しているかを表わす到来信号を受け、そのプログラムの制御の下に、上述の動作
を遂行させるべく装置を制御しタイミングを取る。これはマイクロプロセッサ、
クロッキングタイミングユニット、プログラムの記憶及び動作のための他の記憶
能力を含むメモリ能力、及びここで発生するような伝統的なコンピユータ化制御
及びタイミング機能を与えるためにこれらの要素と共に伝統的に使用される他の
回路を用いて普通の技法で実現される。水平/垂直同期スプリンタ180の垂直
トリガ出力、及びサイクル同期パルス発生器86の出力は第4(l)から制御及
びタイミングユニット194へ接続され、走査回路24とのそのタイミング同期
を確立し、維持する。
高解像力受像機としての動作、即ち高解像力動作のために伝送された信号を受信
しつつある動作のために、表示メモリ196は全ての走査位置、即ち第6A図に
示す3つの各走査位置変化内の走査位置のための輝度値を表わすデジタル映像撮
像信号を含む。
これらの映像撮像信号は便宜的に8ビツトの価とすることができる。制御及びタ
イミングユニット194は読出しアドレスレジスタ200に作用して走査回路2
4のタイミングと同期して鰻度価に関するデジタル映像撮像信号をデジタル・ア
ナログ変換器202へ読出させる。変換器202はこれらのデジタル信号を表示
装置のために連続アナログ麺皮信号に戻す、想定中の飛越走査フォーマ7)に対
しては、勿論走査位置はこの飛越走査の順序で表示メモリから続出される。デジ
タル・アナログ変換器では当然のように出力フィルタ204が設けられ、高調波
及び関連する不要効果を排除する。このフィルタは、位置読出し及びアナログへ
の変換のレートの半分の周波数よりも高い周波数を濾波できる。
入力側には、アナログ・デジタル変換に標準の対比的な入力フィルタ206が設
けてあり、アナログ・デジタル変換器20gによるサンプリング及び変換レート
の半分よりも高い周波数を遮断する。この変換器は走査位置のための輝度値を表
わす到来信号を受け、例えば8ビツトのデジタル映像撮像信号に変換する。装置
が通常の高解像力動作の途中にあり、変換器が丁度特定走査位置のためにデジタ
ルに変換し終ったものとすれば、表示メモリ内にはその位置のための映像撮像信
号のデジタル輝度価の先行組が存在している。位置がその最終更新以後低空間解
像力及び高時間解像力に移行していないものとすれば、同し組の映像撮像信号が
前置表示メモリ2100適当な位置内に存在している筈である。この前置表示メ
モリは、任意の時点に続出される或は書込まれるメモリ位置を設定するためのア
ドレスレジスタ212を有している。
最終更新時以後低空間解像力及び高時間解像力に移行していない各走査位置に関
して、輝度値のための前置表示メモリデジタル信号は表示メモリ196のものと
同一である。しかし、位置がこのように移行した場合には、これは三角形に配列
された位置(第6A図)のその群内の別の走査位置の輝度値が重大な変化をした
結果である。従って、高時間解像力へ移行するために、その位置のための輝度値
は、制御π及びタイミングユニット194の制御の下に、その群内で組合わされ
ている走査位置のための同し重大に変化した輝度価に表示メモリ196内に設定
されている。明らかに、これは3位置の群の表示のための輝度値を同一値に設定
することによって低空間解像力を創出する。これは、重大な変化があった位置に
組合わされている位置をそれ以外の方法による更新よりも早く、即ち6フイール
ドサイクル後ではなく組合わされた位置が変化した時に更新することによって時
間解像力を増大させる。
またこれは、組合わされた各位置のための表示メモリ内及び前置表示メモリ内の
輝度値に差を生じさせる。即ち、組合わされた位置が変化した場合、前置表示メ
モリ内のその位置のための麺度価はその位置のだめの先行値に留まり、組合わさ
れた位置のための更新された値へ変化しない。2つのメモリ内の同一位置のため
の値が、最終更新以後にその位置が高解像度へ移行しなかった時だけ同一になる
のはこの理由のためである。
特定走査位置のための輝度値を表わす到来デジタル信号に転じて、この価はコン
パレータ213に供給される。コンパレータ213は制御及びタイミングユニッ
ト194の制御の下にこの値と、前置表示メモリ内のその走査位置のための先行
値とを比較する。もし変化が限定された程度即ち変化量を超えると、試験された
位置がメンバーである三角群の位置が高時間解像力及び低空間解像力へ移ること
を要求する。従って、制御及びタイミングユニットの制御の下に:2つの組合わ
された走査位置の表示メモリ位置が書込みレジスタ214を通してアドレスされ
、到来輝度値がこれらの位置へ書込まれ;直接試験中の走査位置の表示メモリ位
置も書込みレジスタを通してアドレスされて新しい輝度値がその位置に書込まれ
;更に新らしい輝度価が前置表示メモリ内の直接試験中の走査位置のためのメモ
リ位置内へ(組合わされた位置のためのメモリ位置内ではなく)書込まれる。従
って組合わされた位置のための真の先行値が、それらが爾後に6フイールドサイ
クルプロセス中に直接試験を受ける際に、比較の目的のために使用されることに
なる。その点でそれらの1つが重大な変化をしていれば、表示メモリ内の組合わ
された2つの位置(直接試験を受けたばかりの位置を含む)のための走査位IF
i度値は試験中の位置のための価に変化させられる。
第4(2)図の装置が走査回路24のタイミングと両立可能な時間フレーム中に
、そのコンピユータ化された活動を行うことは明白であろう、即ち、今説明した
ように比較及び更新プロセスは、走査時間尺度よりも相対的に速い時間尺度で発
生し、不可欠な同期を維持する。因みに、必然的に更新される表示メモリ位置は
第4図に示す実施例においては走査プロセス中に同時に含まれる位置であるから
、表示メモリからその位置のために読出すタイミングは比較的早いコンピユータ
化されたプロセス中に書込みレジスタ内のアドレスを用いて更新値をその位置内
へ書込んだ後とすることが重要である。コンピユータ化された機能のためのこの
タイミング及びタイミング動作は、普通の今日的コンピュータ能力に従って容易
に組入れられる。
一方、水平偏向及び垂直偏向信号に便宜的に遅延能力を与える企図は、種々の変
形計画を書き変えることができるタイミング遅延の考えを取入れて容易に実現す
ることができる。更に、勿論第4(2)図の動作は、表示メモリからの輝度値の
読出しを到来輝度信号のタイミングとは無関係とすることが可能である。即ち表
示メモリは、その記憶位置内に値を供給するのに含まれる更新及び比較を除いて
、到来輝度信号のタイミングから本質的に切離された読出しタイミングを有する
普通のメモリバンファとして動作させることができる。即ち、表示メモリ位置は
それらが書込まれる時から切離された状態で読出すことが可能であり、走査回路
のタイミングは表示メモリの続出し手順に一致するように変更することができる
。これによれば、読出し手順に奇数番号及び偶数番号の走査線に基づく飛越フィ
ールドの読出しを採用することなく、真の走査線順序に基づく順次読出しに置換
することができる。また、読出し及び表示をより速いレートで行うこともできる
。勿論、何れの場合も複数位置のための反覆輝度値で更新することを組入れるこ
とを含む多少の変更を必要としよう、もしこの種類の便法を採用するのであれば
、勿論対応するバンファリング及び続出し動作はカラー信号処理圏B44 (第
2図)内で実現できる。
表示の種々の部分において高空間解像力・低時間解像力と高時間解像力・低空間
解像力との間の移行を必要とする動作は、急激なシーンの変化の後のある期間の
開直時間解像力への実質的な或は完全変化を生じさせる。しかし、急激な変化の
後に表示上の新たな詳細描写を人間の眼が知覚するのに約0.5秒必要とするか
ら、これは重大な欠陥ではない。
第8図は、ある程度説明済の、表示の種々の領域における高空間解像力と高時間
解像力との間の移行のための第4図の装置のプログラムされた動作を簡易フロー
図で示す、アナログ・デジタル変換器208は、識別された走査位置の更新に適
用可能なアナログ信号をデジタルフォーマットに変換する(第8図215)6次
に位置の更新のためのデジタル値と前置表示メモリ210内に記憶している先行
値との比較が遂行される(第8図216) 、これはコンパレータ213によっ
て行われ、更新値と前置表示メモリが記憶している価との間に重大な差異がある
か否かに関する判定がなされる(第8図220)。もし重大な差がなければ、そ
の位置のために表示メモリ196が記憶している値は更新価に変更され(第8図
222)、またその位置のために前置表示メモリが前に記憶している値も同様に
更新値に変更され(第8図224)、更新のために次の走査位置が識別され(第
8図226)、そしてプロセスは再び次の位置のために開始される。
しかし、もし更新値と前置表示メモリ内に記憶されている値との間に重大な差が
存在していると判定されれば、表示メモリが記憶している値の更新(第8図22
2)の前に若干の他の段階が発生する。最初の段階は試験中の位置と共に三角形
に集群している2つの位置を識別することである(第8図228)。この識別の
後、これら2つの組合わされた位置のために表示メモリ内に記憶されているデジ
タル値が直接的に検討中の群の位置のための更新価に更新される(第8図230
)。
特表千1−501670 (15)
第8図のフローチャートの若干の部分を簡単に変更できることは明白であろう0
例えば、比較の結果重大な変化が認められ、また2つの組合わされた位置の処理
を行わなければならない場合であっても、比較が行われた直後に表示メモリ内に
記憶させである試験中の位置のための値を更新することが望ましいかも知れない
。
これにより組合わされた位置の値を変更しなければならない場合でも比較的速や
かに関連走査の位置のために表示メモリの変更が達成される。事実、試験中の位
置のための更新値は、必要な比較が遂行される前に表示メモリへ供給することが
できるので、更新は比較の結果には無関係に行われる。
ある走査位置のための更新用デジタル映像撮像信号と、その位置のための先行信
号との比較、及び変化の程度が1重大”であるか否かの決定に関して注釈してお
くことが適切であろう0例えば“重大な”変化として限定された値の差は、受像
機システムの製造酸は調整時にシステム内に設定しておくことができる。変形と
して、特定時点に何が発生しつつあるかに依存して装置自体内で調整することが
できる。即ち、これは時間と共に変化する可変値であってよい。
ある群内に組合わされた位置のための表示メモリの値を全試験中のその群の位置
のための更新値に変更するのに充分であって、“重大”と考えられる変化よりは
小さい限定された変化範囲を含ませるような変形も容易に採用できる。この範囲
内の変化の程度は、組合わされた位置にある変更を要求するのに充分であるもの
と考えてよいが、ある“中間的な°値までとなる0例えば試験中の位置のために
表示メモリ内に記憶されている値を数“M′で表わし、更新値を数“Nゝで表わ
した時、MとNとの差が組合わされた位置のために記憶された輝度値をNに設定
するには充分でないかも知れない、しかしもしこの差が充分な範囲にあれば、例
えばMとNの平均値を計算し、組合わされた位置のための表示メモリ輝度値をそ
の平均、即ち(M+N)/2に設定することができる。
さて第6A図、第6B図及び関連して第7A図、第7B図及び第5図のタイミン
グに戻る。第1図の低解像カシステム20のような普通の低解像力テレビジョン
受像機がどのようにして説明中の高解像力受像機システムの連続走査位置変化の
ための輝度レベルを受入れるかは容易に理解されよう、第6A図及び第7A図の
°1″、12”及び“3′定走査置のための連続輝度レベルは高解像力受像機の
ための走査プロセスにおいては分離され、また第6B図及び第7B図の低解像力
受像機では同じ走査位置で合流する。3つの位置は互に密であるから、高解像力
送像機から伝送された信号がこのように合流しても低解像力受像機は効果的な受
認できる動作を行う、この合流能力、即ち高解像力受像機の異なる走査位置に対
して伝送される映像信号から低解像力受像機のための同じ走査位置を反覆空間解
像する能力は重要であると考えられる。勿論、第6図及び第7図から明らかなよ
うに、高解像力受像機の高解像力走査中の電子ビーム寸法は、典型的には低解像
力受像機の寸法よりも小さいであろう、因みに、手動調整能力に頌るのではなく
、高解像力受像機のサイクルパルス検出器86が高解像力走査を表わすパルスを
供給しているか否かに依存して自動的にビームを集束させることも可能である。
はぼ同様に、この説明で想定している伝統的な受像機動作の一般的形状によれば
、輝度信号“Y″が表示装置46(第2図)に供給され、またこの装置に供給さ
れるカラー信号から輝度信号“Y゛が差引かれている(第2図)、シかし第4(
2)図の高空間解像力・高時間解像力移行装置の動作は、組合わされた走査位置
に対して試験中の走査位置の更新値に等しくなるような変更が与えられるために
、表示装置へ供給される輝度信号°Y”を別々に変化させる。“Yゝ、”R−Y
″、”G−Y″及び“B−Y”信号を使用する表示装置はこれらの4人力を組合
せて赤、青及び緑電子銃のための赤、青及び緑の3つの信号を得ている。しかし
、第4偉)図では″Y1信号の取扱い方のためにこの組合せが常に正確にはなら
ない。
これに関連して、前述の如く、NTSC標準方式におけるカラー能力は、初期に
は輝度信号のみのために設けられたチャンネル内に適合するように組入れられて
いる。更に、人間の視覚系の輝度及びその変化に対する感度はカラーに対するよ
りも遥かに高い。
これらの要因、及び現今のテレビジョンに受入れられている他の固有の制限が理
想からのずれ(空間解像力・時間解像力移行によって生ずるこの“人工生成物”
)を容易に受入れ可能ならしめ、これは重大な欠陥とは考えられなくしている。
同様に、同じ一般的な考え方が、純輝度信号に対して空間・時間解像力が移行す
る能力から、これとは関係なくカラー情報を担持する信号に関して誘導できる大
きい長所の中に作用している。勿論、変形によってカラー信号に対する移行能力
も採用することができる。しかし、カラーのためのNTSCチャンネルを通して
供給される実質的により粗でより不感な情報、及び人間の眼の明るさに対するよ
りもカラーに対しての不感性が、これにより理論的にめられる値を減じる乃至は
最低にする。
最後に若干の点に関して追加して述べる。
第1に、第9図に示す伝達される信号の中に発生するサイクルマーカー133は
、普通は水平同期マーカー及び垂直同期マーカ−のレベルである“最暗゛レベル
以上の振巾ではない。これは、°最暗゛レベル以上の水平及び垂直同期信号を探
す走査同期信号分離器(第4図180)及びスプリッタ(同182)回路がサイ
クルマーカーによって混乱しないように、特にそのようにしであるのである。第
2に、サイクルマーカーの位置に対して、高解像力動作が開始されるフィールド
に先行するフィールド、或は高解像力動作が継続している場合には第1フイール
ドの前の垂直期間を選択したが、これは数ある選択の中の1つにしか過ぎない。
例えば、送像機端及び受像機端における成分及び動作を変更して、次のフィール
ドの垂直期間を使用することもできるし、或はこの垂直期間の後ではあるが上記
次のフィールドの像走査の開始の前の位置でさえ使用できる。
追加説明を続けよう、第3に空間解像力と時間解像力との間の取捨選択の故に、
現在受像機内に最も広く用いられている螢光体よりも長い減衰時間を有する螢光
体を高解像力受像機内に使用することが望ましい、第4に、大きい前方或は後方
投像表示装置を高解像力受像機内に使用することが最も望ましい。それは投像式
受像機の最も容易に使用できる大寸法能力が、高解像力を必要とする1つの理由
だからである。第5に、高解像力受像機ならば3つの走査位置で発生するものが
、低解像力受像機においては1つの走査位置上に合併する(何故ならば、高解像
力受像機の3つの各位置を別々に限定する際に、単一の位置を反覆して即ち3回
に亘って限定するからである)ことを再強調しておくべきであろう。
第6に、最近の研究及び実験によれば、横縦比は例えば4:3ではなく5二3の
範囲が望ましいかも知れないことが分った。これを高解像力受像機において実現
することを望むならば、低解像力受像機のスクリーンの上下の、小さい部分が消
えるだけである。第7に、第6図及び第7図から明らかなように、高解像力受像
機L=対する走査位置変化は、左右への横方向走行、及び上下走行を使用してお
り、それによって低解像力受像機の走査位置配列に亘ってそれらの変化が確立さ
れている。
更にこの特定実施例に通用された原理は;水平走査側9■の鋸歯状は同一である
が第1のフィールド位置変化(本例では位置“1゛)の開始を遅らせ、第2の走
査位置変化(本例では位置“3′)の開始を進め、そして第3の走査位置変化(
本例では位置“2′)のその通常開始を維持するようになっている実施例におい
て容易に実現できることは明白である。このようにすれば水平動作は最も伝統的
な連続する水平動作に極めて類似する。しかし、より不連続な水平動作が便利で
あるものと考えられることを強調しておく。
また、将来の送像機システムにおいてはソリンドステート電荷結合撮像装置が一
般的になるであろうが、本原理は完全にこれらの装置に適用できることを認識さ
れたい。勿論、これらの装置は装置上の像の光レベルに比例する電荷レベルを発
生し、これらの電荷レベルは電子ビームの介在を必要とすることなく位置に従う
電気信号として直接的に測定することができる。これらの測定は位置に従って装
置メモリ内に記憶させ、メモリから読出すことも可能である。従って本発明の原
理によれば、この型の撮像装置のための走査には、この型の撮像装置のために像
が確立されると装置が発生する電荷レベルの測定が含まれる。
最後に、本発明の原理はNTSC標準方式以外の、高解像力動作を組入れる上で
同じ問題が存在しているテレビジョン通信システムにも概ね通用可能であること
を再度強調しておく。例えばこの原理はPAL (位相交番走査線)標準方式に
よっている諸国、及びSECAM (システムアンコル−ルアメモアール)標準
方式による諸国に対して容易に通用可能である。
以上の説明から、本発明の範囲及び思想から逸脱することなく詳細説明した特定
の実施例に多くの変更及び変形を施し得ることは明白であろう。
浄EJ′古立j:つ更なし)
第5図
第6A図
第6B図
FIG、/A
FIG、7B
手続補正書く方式)
3.15
%式%
2、発明の名称 像送受信システム
3、補正をする者
事件との関係 出願人
氏 名 エイアゾイル リチャード ジェイ4、代理人
住 所 東京都千代田区丸の内3丁目3番1号電話(代) 211−8741
6、補正の対象 特許法第184条の5第1項の規定による書面の発明の名称の
欄
国際調査報告
Claims (19)
- 1.相対的に高い空間解像力のテレビジョン受像機システム及び相対的に低い空 間解像力のテレビジョン受像機システムのための映像信号の発生と伝送とを同時 に行うテレビジョン送像機システムであって: 受像機システムへ伝送するための像を確立する撮像手段;撮像手段のために、相 対的に低い解像力の受像機システムのための走査位置配列に実質的に一致する相 対的に高い解像力の受像機システムのための走査位置配列の複数の異なる走査位 置変化を走査する手段;及び 上記複数の異なる走査位置変化のための映像撮像信号を発生して伝送し、相対的 に高い解像力受像機システムのためには実質的に対応する走査位置配列を周期的 に限定し、また同時に相対的に低い解像力の受像機システムのためには走査位置 配列を反覆的に限定する手段 を具備するテレビジョン送像機システム。
- 2.走査手段が: 走査手段のために、相対的に低い解像力の受像機システムのための走査に対して 左向き及び右向き走査走行、及び上向き及び下向き走査走行を発生し、相対的に 高い解像力の受像機システムのための走査位置配列に複数の異なる走査位置変化 を与える手段を具備する請求項1記載のテレビジョン送像機システム。
- 3.走査手段のための発生手段が: 走査手段のために、相対的に低い解像力の受像機システムのための走査に対して 連続する左向き走査走行、及び上向き及び下向きに交番する走査走行を発生し、 相対的に高い解像力の受像機システムのための走査位置配列に複数の異なる走査 位置変化の第1の走査位置変化を与える手段; 走査手段のために、相対的に低い解像力の受像機システムのための走査に対して 連続する右向き走査走行、及び前記第1の走査位置変化のための上向き及び下向 き走行とは実質的に180°の相差をもって上向き及び下向きに交番する走査走 行を発生し、相対的に高い解像力の受像機システムのための走査位置配列に複数 の異なる走査位置変化の第2の走査位置変化を与える手段;及び走査手段のため に、相対的に低い解像力の受像機システムのための走査に対して連続する左向き 及び右向き走査走行段階、及び上向き及び下向きに交番する走査走行を発生し、 相対的に高い解像力の受像機システムのための走査位置配列に複数の異なる走査 位置変化の第3の走査位置変化を与える手段を具備する請求項2記載のテレビジ ョン送像機システム。
- 4.複数の異なる走査位置変化が、実質的に横方向の走査線に沿って実質的に三 角形状で連続する走査位置の群を形成する請求項1記載のテレビジョン送像機シ ステム。
- 5.実質的に三角形状が、実質的に横方向の走査線に沿って上向き及び下向きに 交番して配向されている三角形の底辺を有する請求項4記載のテレビジョン送像 機システム。
- 6.複数の異なる走査位置変化のための映像撮像信号が、実質的にNTSC標準 方式に従うチャンネルを通して伝送されるべく実質的にNTSC標準方式に従っ ており;走査手段が、複数の異なる走査位置変化のための映像撮像信号のサイク ルをマークするサイクル同期マーカーを発生する手段を含む 請求項1記載のテレビジョン送像機システム。
- 7.電気的視覚像伝送システムであって:伝送するための像を確立する撮像手段 ;及び撮像手段のために、実質的に真直な線上の走査位置配列の複数の異なる走 査位置変化を電子的に走査する手段を具備し;前記複数の異なる走査位置変化が 実質的に真直な線に沿って実質的に三角形状で連続する走査位置の群を形成して いるシステム。
- 8.実質的に三角形状が、実質的に真直な線に沿って実質的に逆向きに交番して 配向されている三角形の底辺を有する請求項7記載の視覚像伝送システム。
- 9.表示像の異なる部分に対して異なる程度の空間及び時間解像力を与えるよう にしたテレビジョン受像機システムであって:像を表示する表示手段; 表示手段のために、識別された走査位置の群からなり各群が各配列を形成する走 査位置を含む複数の異なる走査位置配列を走査する手段; 走査位置群のための映像撮像信号群を受けて記憶するメモリ手段; 前記群の走査位置のための最新の映像撮像信号と前記記憶した信号の中の前記位 置のための信号とを比較し、最新の信号と比較される信号との間の変化の程度を 決定するコンパレータ手段;及び コンパレータ手段が前記群内の他の位置における変化の程度が限定されたレベル を超えたことを指示した時に群内の走査位置のための信号を記憶した信号から変 化せしめ手段を具備するテレビジョン受像機システム。
- 10.メモリ手段が: 走査位置群のための映像撮像信号群を受けて記憶し、表示像を発生し、変化手段 によって変化させる表示メモリ手段;及び走査位置群のための映像撮像信号群を 受けて記憶し、比較手段によって比較させる前置表示メモリ手段を具備する請求 項9記載のテレビジョン受像機システム。
- 11.同時に相対的に低い空間解像力の受像機システムのためにも伝送される映 像撮像信号のための相対的に高い空間解像力のテレビジョン受像機システムであ って: 像を表示する表示手段; 表示手段のために、相対的に高い空間解像力の受像機システムのための走査位置 配列の複数の異なる走査位置変化を走査して映像撮像信号に従ってこれらの走査 位置変化を周期的に限定し、相対的に低い解像力の受像機システムのための走査 位置配列を反覆的に限定する手段 を具備するシステム。
- 12.走査手段が: 走査手段のために、相対的に低い解像力の受像機システムのための走査に対して 左向き及び右向き走査走行、及び上向き及び下向き走査走行を発生し、相対的に 高い解像力の受像機システムのための走査位置配列に複数の異なる走査位置変化 を与える手段を具備する請求項11記載のテレビジョン受像機システム。
- 13.走査手段のための発生手段が: 走査手段のために、相対的に低い解像力の受像機システムのための走査に対して 連続する左向き走査走行、及び上向き及び下向きに交番する走査走行を発生し、 相対的に高い解像度の受像機システムのための走査位置を列に複数の異なる走査 位置変化の第1の走査位置変化を与える手段; 走査手段のために、相対的に低い解像力の受像機システムのための走査に対して 連続する右向き走査走行、及び前記第1の走査位置変化のための上向き及び下向 き走行とは実質的に180°の相差をもって上向き及び下向きに交番する走査走 行を発生し、相対的に高い解像力の受像機システムのための走査位置配列に複数 の異なる走査位置変化の第2の走査位置変化を与える手段;及び走査手段のため に、相対的に低い解像力の受像機システムのための走査に対して連続する左向き 及び右向き走査走行段階、及び上向き及び下向きに交番する走査走行を発生し、 相対的に高い解像力の受像機システムのための走査位置配列に複数の異なる走査 位置変化の第3の走査位置変化を与える手段を具備する請求項12記載のテレビ ジョン受像機システム。
- 14.複数の異なる走査位置変化が、実質的に横方向の走査線に沿って実質的に 三角形状で連続する走査位置の群を形成する請求項11記載のテレビジョン受像 機システム。
- 15.実質的に三角形状が、実質的に横方向の走査線に沿って上向き及び下向き に交番して配向されている三角形の底辺を有する請求項14記載のテレビジョン 受像機システム。
- 16.複数の異なる走査位置変化が識別された走査位置の群からなり、各群が各 変化を形放する走査位置を含み:テレビジョン受像機システムが更に; 走査位置群のための映像撮像信号群を受けて記憶するメモリ手段; 前記群の走査位置のための最新の映像撮像信号と前記記憶した信号の中の前記位 置のための信号とを比較し、最新の信号と比較される信号との間の変化の程度を 決定するコンパレータ手段;及び コンパレータ手段が前記群内の他の位置における変化の程度が限定されたレベル を超えたことを指示した時に群内の走査位置のための信号を記憶した信号から変 化せしめる手段をも具備する請求項11記載のテレビジョン受像機システム。
- 17.実質的にNTSC標準方式に従うチャンネルを通して伝送される実質的に NTSC標準方式に従い且つ走査サイクル同期マーカーを含む映像撮像信号のた めに; 走査手段が、走査サイクル同期マーカーの出現を検出してこの出現に従って異な る走査位置変化の走査を循環させる手段を含む請求項11記載のテレビジョン受 像機システム。
- 18.電気的視覚像受像機システムでありて:像を表示する表示手段;及び 表示手段のために、実質的に真直な線上の走査位置配列の複数の異なる走査位置 変化を電子的に走査する手段を具備し;前記複数の異なる走査位置変化が実質的 に真直な線に沿って実質的に三角形状で連続する走査位置の群を形成しているシ ステム。
- 19.実質的に三角形状が、実質的に真直な線に沿って実質的に逆向きに交番し て配向されている三角形の底辺を有する請求項18記載の視覚像受像機システム 。
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